+86 18988945661
contact@iflowpower.com
+86 18988945661
Auctor Iflowpower - Dostawca przenośnych stacji zasilania
Az energiatárolás kulcsfontosságú összetételi elemeként a lítium az elmúlt években az elmúlt években, az akkumulátoros energiatárolási technológia fejlődése a kereslet összefüggésében nőtt, a kibocsátás pedig nő. Bár a dinamikus lítium akkumulátor ipar fokozatosan pozitívabbá vált, de környezetvédelmi problémákkal is szembesül: a lítium erőforrások a kiaknázási és hasznosítási folyamatban, ha nem megfelelően kezelik, az káros hatással lesz az ökológiai környezetre. Tehát ez a probléma továbbra is korlátozza a lítium-ion akkumulátorok fejlesztését? 01 lítium erőforrás Idézetek Magas lítium-ion akkumulátor A globális takarítási energia fontos részeként egyre több vállalatot használnak elektromos járművek gyártására.
A Kane Energy Research Consultant elemezte, hogy a lítium-ion ipar éves teljesítménye várhatóan 2017-ről közel 800 megawattra 2027-re emelkedik. A közelmúltban a külföldi média azt jósolja, hogy 2025-ben a lítium iránti kereslet várhatóan 1,3 millió tonnára nő, ami a jelenlegi szint ötszöröse lesz.
Az országban a riporter megtudta, hogy 2018-ban hazámban a lítium-ion akkumulátorok teljes kimenő mennyisége 102 GWh volt, ami 27%-kal több, mint egy évvel korábban, amiből a lítium-akkumulátorok teljes kiszállítása 63,7%-ot tett ki, ami tartós növekedést jelent. „A fejlesztés szempontjából a jelenlegi lítium-ion akkumulátor az elektrokémiai energiatárolás fontos felfutási pontjává vált, mivel a kémiai energiatárolás 75%-át foglalja el.
Egyrészt az új energetikai járművek vezetése során a lítium-ion akkumulátorok anyagai és rendszertechnikái gyorsan korszerűsödnek; másrészt a lítium-vas-ion akkumulátorok költségének gyors csökkenése az energiatárolási piacon a lítium-ion akkumulátorok nagyszabású kereskedelmi kínálata is. lehetséges. „A közelmúltban a felmérés arról számolt be, hogy a tárolási piac nem visszafordítható, és várhatóan a tárolási piac előmozdítja a nemzeti szakpolitikai iránymutatást, valamint a nemzeti szakpolitikai iránymutatás költségeit és a lítium-ion akkumulátorok energiatárolási költségeit.
Különösen a hálózat oldali energiatároló képes lesz nagy sebességű emelkedést bevezetni. 02 A bányászat és az újrahasznosítás könnyen környezetszennyezést okoz, és a lítium-ion akkumulátoripar piaca magas, és a lítiumforrások használatának hátrányait nem lehet elfedni. Ami a bányászatot illeti, legyen szó sóoldatról vagy kemény kőzetbányászatról, változó mértékben károsítja a környezetet.
Nyilvánvaló, hogy hazám lítiumkészletében a sóoldat-kitermelés aránya több mint 70%, ami országom lítiumkészleteinek bányászatának legfontosabb eszköze. Ez egy olyan módszer, amikor egy ásványi sóoldatot hidrolizátum rétegben szivattyúznak, majd az ásványvizet kiszivattyúzzák az ásványvízből, és az oldatot kivonják a keverékből. Ennek a módszernek nemcsak hatalmas vízfogyasztása van, hanem rendkívül könnyen kihat a vízre és a talajra is a vízkészlet-felhasználás során.
Másrészt az ipari lánc után elhelyezkedő lítium-ion akkumulátor-visszanyerő is könnyen szennyezi a környezetet a nem megfelelő kezelés miatt. A vonatkozó információk szerint a hulladékkal működő lítium-ion akkumulátor nagyszámú nehézfém elemet, például mangánt, kobaltot, nikkelt tartalmaz, valamint erősen mérgező anyagokat, például lítium-hexafluor-foszfátot tartalmaz elektrolitjában, és egyéb illékony szerves anyagokat, amelyek megfelelő ártalmatlanítása nemcsak erőforrás-pazarlással jár, hanem óriási környezetszennyezést is okoz. "A hulladék dinamikus lítium-ion akkumulátor nem teljesen "energia", még mindig 300 V-tól 1000 V-ig magas nyomást tartalmaz, ha újrahasznosítják, szétszerelik, a működés nem megfelelő, tüzet okozhat, nehézfém-szennyezést, szerves hulladékgázt különféle problémák, mint például a károsanyag-kibocsátás.
"Cao Hongbin, a Folyamatmérnöki Intézet kutatója, hazám. 03 Csökkenteni kell a szennyezést Innovációs technológiai jelentések szerint minél nagyobb az elektromos járművek léptéke, minél nagyobb az akkumulátorok gyártása, annál erősebb az ipar gazdasága, a gyártási folyamat is hatékonyabb, kevesebb szennyezést okoz. Ezzel kapcsolatban az R <000000> D áttörést jelentő lítium bányászati technológiával foglalkozó energiakutatás-technológiai vállalat azt mondta, hogy az elektromos járművek iránti növekvő lítiumigény kielégítése érdekében az új technológiák révén remélhetőleg növelni fogják a sóoldat elúcióját, és még az alacsony koncentrációjú sóoldat-forrásokat is, amelyek korábban nem voltak tiszták.
„Célunk a gyors, alacsony költségű, magas visszanyerési arányú, lítium extrakciós elválasztó membrán fejlesztése minimális környezeti hatással. "A cég vezérigazgatója, Tiri Yifang elmondta, hogy a vállalat fémből készült szerves vázmembránja javíthatja a termelést az extrakciós folyamat optimalizálásával, ezáltal jelentősen csökkentve a lítium termelési árait. „Ez jelentősen javíthatja a termelést, és a termelők és vásárlóik is nagyobb gazdasági haszonhoz juthatnak.
"A lítium-technológia fejlesztése mellett sok startup törekszik áttörésekre az akkumulátor tárolási technológiája terén, és megpróbálnak hatékonyabb, alacsonyabb" új "akkumulátort találni a lítium-ion akkumulátorok cseréjére vagy pótlására. Az egyik "Breakthrough Energy Investment" nevű projektet Bill Gates és más milliárdosok finanszírozták, és célja a zéró szén-dioxid-kibocsátás jövőjének megoldása volt. „Az energiatárolás nyilvánvalóan az alacsony szén-dioxid-kibocsátású jövő nélkülözhetetlen része, azt akarjuk, hogy az új technológiák maximalizálják korlátozott lítiumforrásainkat.
"Egy olyan iparági bennfentes, aki nem hajlandó megnevezni, legyen szó a lítiumforrások bányászati technológiájának vagy az akkumulátor-visszanyerési technológiának fejlesztéséről, vagy az akkumulátor-újrahasznosítási ingatlanipari lánc további fejlesztéséről, óriási előnye van a környezet javításának. „Emellett a bányavállalatok felelősségi rendszerének alkalmazása is elősegíti a biztonságosabb ipari szabványok előmozdítását, amelyek hatékonyan csökkenthetik a környezetszennyezést. ".